twt是怎么工作的

XP系统工作组计算机无法访问怎么解决遇到该问题的最常见的原因就是工作组的名字不一样,我们只要修改工作组名称为WORKGROUP即可在XP系统中出现最多的WORKGROUP工作组就闪亮登场了。

XP系统工作组计算机无法访问怎么解决

1、首先,我们先确认是否加入局域网的工作组右击“我的电脑”,选择“属性”点击“计算機名”选项卡查看工作组名称。

2、选择“计算机名”下的“更改”

3、在弹出的对话框中,在“工作组”文本输入框中输入“WORKGROUP”再点击“确定”按钮。

4、然后再按提示重新启动电脑试试

5、如若不行,则再检查下是否禁用了协议右击“网上邻居”,选择“属性”

6、再祐击“本地连接”,选择“属性”

7、确认勾选了“Microsoft 网络的文件和打印机共享”。

8、还不行的话就确认是否开启了防火墙禁掉试试。

9、洅不行则再确认在“服务”中是否开启了“Workstation”、“Server”、“TCP/IP”等服务。

10、可将以下命令另存为.bat批处理文件一次开启这些服务:

 
11、然后再執行此.bat批处理程序即可:
以上步骤便是XP系统工作组计算机无法访问的解决过程,只要处理完这些步骤就可以在“网络”中查看到本工作组嘚计算机且没有无法访问的问题(对方设置了共享)。
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TWT定时唤醒机制(Target Wake TimeTWT)首次出现在802.11ah “Wi-Fi HaLow”标准中,其用于支持大规模物联网环境下的节能工作随着IEEE 802.11ax标准的发展,TWT的功能获得了进一步的扩展这使得IEEE 802.11ax标准能够更加优化设备嘚节能机制,提供更可靠更节能的传输机制。在802.11ax中TWT机制在ah的基础上,已经被修改为支持基于触发的上行链路传输从而扩展了TWT工作的范围。

在TWT中终端和AP之间建立了一张时间表(该时间表是终端和AP协定的),时间表是由TWT时间周期所组成的通常终端和AP所协商的TWT时间周期包含一个或者多个beacon周期(总体时间比如几分钟,几小时甚至高达几天)。当终端和AP所协商的时间周期到达后终端会醒来,并等待AP发送嘚触发帧并进行一次数据交换。当本次传输完成后返回睡眠状态。每一个终端和AP都会进行独立的协商每一个终端都具有单独的TWT时间周期。AP也可以将终端们根据设定的TWT时间周期进行分组一次和多个终端进行连接,从而提高节能效率

mode),保持一个较低的功耗当TWT时间周期到达时,AP会发送一个触发帧(Trigger)给终端终端进而苏醒并和AP执行数据交换,当数据交换完成后终端恢复睡眠模式。TWT和传统PSM模式的差別是终端只在TWT时间开始的时候苏醒,而在PSM模式中从该beacon周期开始,终端就会通过该beacon帧中的DTIM信息观察是否AP是否由缓存自己的数据帧,如果有的话那么就保持苏醒,直到接收完成后才恢复到睡眠模式。在上图中如果是传统的PSM的话,若本轮beacon帧中提示有User 1的信息那么其不會在TW1时间内睡眠,会保持苏醒直到数据交换完成后,才恢复睡眠

  • Individual TWT:该模式下终端会和AP协商特定的TWT时间,该时间会被存放在AP的时间表中终端会在特定的时间醒来并和AP进行帧交换。每一个终端仅仅直到自己和AP协商的TWT时间不需要知道其他终端的TWT时间。Individual TWT还有多种工作模式仳如说显式工作模式。
  • 终端想要建立一个TWT连接其会将自己的节能调度信息告知给AP
  • AP将会分配TWT周期,并将该周期反馈给终端
  • 终端会在指定的TWT周期时苏醒并和AP进行数据帧交换
  • 在本轮交换中,会分成显式和隐式两种工作模式
      • 在本次数据帧交换中AP会显式告诉终端,下一轮的TWT周期
      • 終端会在新的指定的TWT周期时苏醒并再一次和AP进行数据帧交换
      • 在本次数据帧交换中,AP不会告诉终端下一轮的TWT周期
      • 终端会自己计算出下一輪的TWT周期(通过在当前TWT周期上增加一个特定的时间)
      • 终端会在自己计算的TWT周期时苏醒,并再一次和AP进行数据帧交换

如上图所示终端会在蘇醒的时候,首先和AP发起一个TWT建立请求终端和AP协商一个TWT时间(即图中Negotiate a schedule),当协商完成后终端就进入睡眠状态。在该图上AP发送Beacon时,也會包含了公开的TWT信息在Individual TWT工作模式下,该信息终端时不需要的终端一直保持睡眠状态,直到TWT时间到达终端苏醒,并接收AP的触发帧即TWT Trigger。当终端接收到该触发后其会和AP进行数据帧交互。于此同时AP会告知终端下一次的TWT时间(在显式TWT中,睡眠间隔的逐次设定的)终端会茬新的TWT时间上,定时苏醒并执行数据帧交换。TWT的一次苏醒间隔有可能是小于一个beacon周期也有可能是大于一个beacon周期的,相比于传统的PSMAPSD之類的节能方式,更加具有一般性

终端和AP可以关于TWT时间周期进行协商,终端可以要求取消TWT参数或者向AP请求特定的TWT时间。如果AP统一终端的請求其会反馈“Accept TWT”。还有多种协商的具体参数可以参考上图,即协议中的Table 10-19a

  • Broadcast TWT:广播TWT机制是一种由AP负责管理的工作机制。在该机制下TWT時间周期是由AP宣告,通常AP会在每一个beacon帧中宣告本轮的TWT时间周期在一些特殊的情况下,AP也会在其他的管理帧中宣告比如Association帧,Reassociation帧或者Probe Response帧等等我们需要注意在Broadcast TWT中,存在加入组和离开组的交互动作终端需要向AP申请加组才可以执行Broadcast TWT,这个加组交互动作也是通过在终端和AP交换管悝帧中通过携带TWT elements完成的。当终端完成加组后终端会按照最近接收到的TWT时间周期进行工作,此时这一类型的终端也被叫做“TWT Scheduled STA”AP被称为“TWT Scheduling AP”。终端在TWT时间周期到达后进行苏醒AP会发送广播的触发帧,发现哪些终端正在处于苏醒状态(加组后的终端们)并向这些终端发送數据帧,这里由于是广播通信所以只有AP向节点发送。当AP发送完成后终端恢复到睡眠状态,直到下一次广播TWT时间到达通常,这种广播TWTΦ的时间间隔我们也称为“TWT SP (Service Period)”。

如上图所示AP会在Beacon帧中,进行TWT Broadcast时间周期(即TWT SP时间)的宣告终端们苏醒并接收该Beacon信息。然后在对应的TWT时間到达时对应的终端们会提前苏醒,接收AP发送的TWT trigger以及AP发送的下行数据帧,在此过程中AP也由可能发送新的一次的TWT Broadcast时间周期(即TWT SP时间)。终端接收完成后进入睡眠状态,并在新的TWT SP时间到达时再次苏醒,以后以此类推

  • Opportunistic PS:机会PS模式和前面两种工作模式是类似的,但是没囿AP和节点的协商过程AP会在每一个Beacon内,公开宣告一个TWT时间任意终端可以选择在这个公开TWT时间内进行苏醒,并和AP执行数据帧交换这个交換可以是单个节点的,也可以是采用OFDMA机制进行交换

如上图所示,AP在Beacon帧中宣告了一个公开的TWT时间任意终端都可以直到该TWT时间。当该TWT公开時间到达后AP会发送触发帧,此时苏醒的节点可以和AP进行交互并执行数据帧的交换。在图中由多个节点苏醒,从而触发了一次OFDMA类型的數据帧交互

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我们以前介绍过关于802.11协议的节能機制包含了PSM,APSDPSMP以及SMPS。在802.11ax中为了在速率提高的场景下,降低所花费的功耗协议采用了一种新的节能机制TWT(Target Wake Time)。TWT首先是在802.11ah中被引入的在802.11ax中又经过一些改良。本文就针对于TWT技术做一个介绍

TWT定时唤醒机制(Target Wake TimeTWT)首次出现在802.11ah “Wi-Fi HaLow”标准中其用于支持大规模物联网环境下的節能工作。随着IEEE 802.11ax标准的发展TWT的功能获得了进一步的扩展,这使得IEEE 802.11ax标准能够更加优化设备的节能机制提供更可靠,更节能的传输机制茬802.11ax中,TWT机制在ah的基础上已经被修改为支持基于触发的上行链路传输,从而扩展了TWT工作的范围

在TWT中,终端和AP之间建立了一张时间表(该時间表是终端和AP协定的)时间表是由TWT时间周期所组成的。通常终端和AP所协商的TWT时间周期包含一个或者多个beacon周期(总体时间比如几分钟幾小时,甚至高达几天)当终端和AP所协商的时间周期到达后,终端会醒来并等待AP发送的触发帧,并进行一次数据交换当本次传输完荿后,返回睡眠状态每一个终端和AP都会进行独立的协商,每一个终端都具有单独的TWT时间周期AP也可以将终端们根据设定的TWT时间周期进行汾组,一次和多个终端进行连接从而提高节能效率。

mode)保持一个较低的功耗。当TWT时间周期到达时AP会发送一个触发帧(Trigger)给终端,终端进而苏醒并和AP执行数据交换当数据交换完成后,终端恢复睡眠模式TWT和传统PSM模式的差别是,终端只在TWT时间开始的时候苏醒而在PSM模式Φ,从该beacon周期开始终端就会通过该beacon帧中的DTIM信息,观察是否AP是否由缓存自己的数据帧如果有的话,那么就保持苏醒直到接收完成后,財恢复到睡眠模式在上图中,如果是传统的PSM的话若本轮beacon帧中提示有User 1的信息,那么其不会在TW1时间内睡眠会保持苏醒,直到数据交换完荿后才恢复睡眠。

  • Individual TWT:该模式下终端会和AP协商特定的TWT时间该时间会被存放在AP的时间表中。终端会在特定的时间醒来并和AP进行帧交换每┅个终端仅仅直到自己和AP协商的TWT时间,不需要知道其他终端的TWT时间Individual TWT还有多种工作模式,比如说显式工作模式
  • 终端想要建立一个TWT连接,其会将自己的节能调度信息告知给AP
  • AP将会分配TWT周期并将该周期反馈给终端
  • 终端会在指定的TWT周期时苏醒,并和AP进行数据帧交换
  • 在本轮交换中会分成显式和隐式两种工作模式
      • 在本次数据帧交换中,AP会显式告诉终端下一轮的TWT周期
      • 终端会在新的指定的TWT周期时苏醒,并再一次和AP进荇数据帧交换
    • 在本次数据帧交换中AP不会告诉终端,下一轮的TWT周期
    • 终端会自己计算出下一轮的TWT周期(通过在当前TWT周期上增加一个特定的时間)
    • 终端会在自己计算的TWT周期时苏醒并再一次和AP进行数据帧交换

如上图所示,终端会在苏醒的时候首先和AP发起一个TWT建立请求,终端和AP協商一个TWT时间(即图中Negotiate a schedule)当协商完成后,终端就进入睡眠状态在该图上,AP发送Beacon时也会包含了公开的TWT信息,在Individual TWT工作模式下该信息终端时不需要的。终端一直保持睡眠状态直到TWT时间到达。终端苏醒并接收AP的触发帧,即TWT Trigger当终端接收到该触发后,其会和AP进行数据帧交互于此同时,AP会告知终端下一次的TWT时间(在显式TWT中睡眠间隔的逐次设定的),终端会在新的TWT时间上定时苏醒,并执行数据帧交换TWT嘚一次苏醒间隔有可能是小于一个beacon周期,也有可能是大于一个beacon周期的相比于传统的PSM,APSD之类的节能方式更加具有一般性。

终端和AP可以关於TWT时间周期进行协商终端可以要求取消TWT参数,或者向AP请求特定的TWT时间如果AP统一终端的请求,其会反馈“Accept TWT”还有多种协商的具体参数,可以参考上图即协议中的Table 10-19a。

  • Broadcast TWT:广播TWT机制是一种由AP负责管理的工作机制在该机制下,TWT时间周期是由AP宣告通常AP会在每一个beacon帧中宣告本輪的TWT时间周期。在一些特殊的情况下AP也会在其他的管理帧中宣告,比如Association帧Reassociation帧或者Probe Response帧等等。我们需要注意在Broadcast TWT中存在加入组和离开组的茭互动作,终端需要向AP申请加组才可以执行Broadcast TWT这个加组交互动作也是通过在终端和AP交换管理帧中,通过携带TWT elements完成的当终端完成加组后,終端会按照最近接收到的TWT时间周期进行工作此时这一类型的终端也被叫做“TWT Scheduled STA”,AP被称为“TWT Scheduling AP”终端在TWT时间周期到达后进行苏醒,AP会发送廣播的触发帧发现哪些终端正在处于苏醒状态(加组后的终端们),并向这些终端发送数据帧这里由于是广播通信,所以只有AP向节点發送当AP发送完成后,终端恢复到睡眠状态直到下一次广播TWT时间到达。通常这种广播TWT中的时间间隔,我们也称为“TWT SP

如上图所示AP会在Beacon幀中,进行TWT Broadcast时间周期(即TWT SP时间)的宣告终端们苏醒并接收该Beacon信息。然后在对应的TWT时间到达时对应的终端们会提前苏醒,接收AP发送的TWT trigger鉯及AP发送的下行数据帧,在此过程中AP也由可能发送新的一次的TWT Broadcast时间周期(即TWT SP时间)。终端接收完成后进入睡眠状态,并在新的TWT SP时间到達时再次苏醒,以后以此类推

  • Opportunistic PS:机会PS模式和前面两种工作模式是类似的,但是没有AP和节点的协商过程AP会在每一个Beacon内,公开宣告一个TWT時间任意终端可以选择在这个公开TWT时间内进行苏醒,并和AP执行数据帧交换这个交换可以是单个节点的,也可以是采用OFDMA机制进行交换

洳上图所示,AP在Beacon帧中宣告了一个公开的TWT时间任意终端都可以直到该TWT时间。当该TWT公开时间到达后AP会发送触发帧,此时苏醒的节点可以和AP進行交互并执行数据帧的交换。在图中由多个节点苏醒,从而触发了一次OFDMA类型的数据帧交互

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